北极星
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      又是一年“期中考”!电站人有话说|生产篇

      来源:上海电气电站集团2024-06-07

      今年核电产品生产任务重,这已是团队半年来装配的第三根核电转子,目前正处于小叶片装配的最后阶段,数十个日夜,数百次检查,数千只叶片,数万次锤打,真正做到了“千锤百炼”。...在冲刺“双过半”的日子里,虽然辛苦,但回想在首台青岛阳氢反应器项目自制调节定位装置攻克定位难题、青山高压反应釜去钛复合层攻关提质增效、维美德项目大型封板平面度焊接变形超差控制攻关、新疆吐鲁番项目管束定位提效

      来源:黄河水电2024-04-29

      本次吊装的转轮由上冠、下环及15个叶片组装焊接而成,最大直径6.37米、高3.29米,吊装总重约114吨,共历时52分钟吊装完成。“目前,羊曲水电站机电设备安装工作和土建工程已达施工‘双高峰’。...羊曲水电站位于青海省海南藏族自治州兴海县与贵南县交界处,是青海省和国家电投的重大项目,属一等大(ι)型工程,在国内首创采用镶嵌混凝土面板堆石坝,可减少狭窄河谷趾板基础开挖量,同时有效降低面板堆石坝沉降变形

      习近平总书记重庆行 中船海装18MW机组受关注!

      来源:中船海装2024-04-28

      作为中船海装倾力打造的海上风电“明星”产品,该机组先后攻克了126米超长国产柔性叶片颤振失稳、全集成传动链大变形下高扭矩密度主齿轮箱齿轮修型、20mw中速永磁发电机结构集成和散热平衡等技术难题,实现机组整机国产化率达

      重磅!电气风电再造海上半直驱利器

      来源:电气风电2024-04-10

      针对机组大型化特性,在设计阶段进行了额外的整机模态分析和动力学分析校核,如叶片有限元强度、变形计算外的整机频率模态分析、阻尼分析、flutter分析以及大攻角振动分析等,最大限度保证120米以上叶片的高效气动特性

      中船海装18MW海上机组入选中央企业科技创新成果产品手册

      来源:中船海装2024-04-07

      该风电机组先后攻克了126米超长国产柔性叶片颤振失稳、全集成传动链大变形下高扭矩密度主齿轮箱齿轮修型、20mw中速永磁发电机结构集成和散热平衡、大型海上风电机组全生命周期运维效率低、大功率海上机组一体化运输和超高工况下互补式高效吊装等技术难题

      来源:国家电投2024-03-06

      本次吊装的转轮由上冠、下环及15个叶片组装焊接而成,最大直径6.37米、高3.29米,吊装总重约114吨,共历时52分钟吊装完成。”黄河公司羊曲筹建处主任杨云峰说。...羊曲水电站位于海南藏族自治州兴海县与贵南县交界处,是青海省和国家电投重大项目,属一等大(ι)型工程,国内首创采用镶嵌混凝土面板堆石坝,可减少狭窄河谷趾板基础开挖量,同时有效降低面板堆石坝沉降变形,为我国

      项目分享 | 180米UHPC150混塔风电项目

      来源:CCPA风电混塔分会2024-02-22

      “风机大型化是风电行业的重要发展趋势,大兆瓦、长叶片和高塔筒已成为风电在平价市场中的重要突破口之一。...◆ 变形幅度小结构刚度大,在风荷载作用下变形量小,提高稳定性、安全性、舒适性,减小发电量损失。◆提高cp系数、减少发电量损失风速与风电机组运行时的转速与频率相对应。

      如何打造可持续的海上风电机组开发之路?

      来源:上海电气风电2023-08-28

      为了满足海上复杂的工况环境以及更大兆瓦数的需求,叶片也面临着越来越多的挑战,如叶片颤振发散、整机频率耦合、叶片变形大等。...在选材方面,海上风电通过碳纤维拉挤板材的应用,充分利用碳纤维的高刚度改善叶片变形大的问题,同时有效减轻叶片质量。

      来源:中国能源报2023-08-14

      例如,地面温度高,昼夜温差大,沙漠边缘地区夏季最高气温超过40摄氏度,会加速设备老化、氧化、变形;大风扬尘天气易形成沙暴浮尘,会磨损、侵蚀风机叶片、太阳能板等设备,造成能量损失;含湿陷性黄土,地基承载力弱...例如,在内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地的风电项目中,我们就在定制化风机方面开展了重点研究,开发了120米级避扫塔抗沙蚀低沙敏长柔叶片,研制了低沙尘敏感翼型及其气动设计方法,实现在沙尘环境下机组年发电量提升

      来源:中国能源报2023-08-14

      例如,地面温度高,昼夜温差大,沙漠边缘地区夏季最高气温超过40摄氏度,会加速设备老化、氧化、变形;大风扬尘天气易形成沙暴浮尘,会磨损、侵蚀风机叶片、太阳能板等设备,造成能量损失;含湿陷性黄土,地基承载力弱...例如,在内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯南部新能源基地的风电项目中,我们就在定制化风机方面开展了重点研究,开发了120米级避扫塔抗沙蚀低沙敏长柔叶片,研制了低沙尘敏感翼型及其气动设计方法,实现在沙尘环境下机组年发电量提升

      大基地标杆〡如何让乌兰察布这一风电场获取最大发电效益?

      来源:金风科技2023-08-01

      金风科技国内首个载荷自主仿真设计软件破解了这一难题,通过对高阶共旋cosserat梁理论为代表的非线性结构动力学深入研究,开发出集成多体动力学框架为基础的gtsim,能够提升长柔叶片气动特性描述,精准描述大变形叶片各项异性

      鉴衡认证程人杰:海上风电防腐“扫测+防控+保险”综合保障体系

      来源:北极星风力发电网2023-07-04

      因此,针对海上风电机组基础防腐、海缆冲刷、水下构件防腐等检测,以及针对叶片损坏的专项检测,成为海上风电高质量运行的有效保障。...因此,针对海上风电机组基础防腐、海缆冲刷、水下构件防腐等检测,以及针对叶片损坏的专项检测,成为海上风电高质量运行的有效保障。

      全年累计故障停机时长仅28h!“全勤”风电场了解一下?

      来源:三一重能2023-06-14

      ;对叶根铺层进行合理优化,提升叶根刚度,控制叶根非线性变形,使材料达到最佳利用效率;在叶尖使用“三明治结构”,优化抵抗屈曲能力,降低了在大风条件下叶片变形风险。

      来源:《风能》2022-12-14

      与其他软件相比,enfast的非线性大变形叶片气动力计算精度提升了8%。且这项技术不止用于叶片,也包括对塔筒等部件的非线性弹性变形,覆盖了诸如几何刚度、离心刚化、科氏力等非线性效应。

      安全提示 | 大风轮直径机组需关注<mark>叶片</mark>稳定性风险

      来源:鉴衡认证2022-12-12

      根据已有的案例分析结果,140米风轮直径以上的机组需关注叶片失稳风险;而对于越长的叶片,其固有频率越低,变形越大,发生失稳风险的风速也会更低,对于风轮直径160米以上的机组,导致叶片失稳的风速可低至8m

      “双碳”目标下火电机组故障及应对措施综述

      来源:热力发电2022-12-09

      在机组快速启停或深度调峰过程中,由于汽轮机轴封供汽的汽源频繁切换,使得轴封处温度剧烈波动,容易引发转子或轴封片变形,导致动静间隙消失,产生动静碰摩、振动爬升。...近些年来,发生了一些重大故障或事故,如大修后启机和运行中振动大、转子裂纹和断裂、汽轮机低压转子末几级叶片裂纹、断裂和腐蚀、汽轮机进汽阀门卡涩和振动、发电机转子热弯曲及绝缘失效等。

      包头铝业热电厂圆满完成#2机组汽轮机 通流系统优化项目

      来源:包头铝业有限公司热电厂2022-12-07

      ,低压缸效率偏差大,结构设计技术落后,存在汽缸结构变形大,机组内漏严重,制造技术、质量控制体系落后等难题,为此,对汽轮机本体进行以下优化:运用如今东汽公司更先进、能效有更大提升的第4代通流技术,内缸以里全部更换...更换低压斜支撑内缸、转子及动叶片、隔板、汽封等缸内部件。低压通流全新设计,原低压2×4级变更为2×5级等,将最先进技术、最优方案用到了此次通流系统优化改造中。

      海上大风机如何更安全?一场关于技术本质的全新探讨

      来源:​远景能源2022-11-15

      目前通用商业化载荷软件在叶片建模方法上存在固有缺陷,大风机超长叶片的弯扭耦合大变形等非线性特性使得单纯采用通用载荷软件无法保证载荷仿真精度。...自2016年起,远景叶片已应用国际新标准进行设计认证,并从en171叶轮开始在国内率先投入叶片双轴复合加载设备,对大叶片全截面进行充分验证,避免传统单轴加载验证不充分带来的风险。

      干货 | 基于主动偏航侧风控制的风电机组防飞车方法研究

      来源:《风能》杂志2022-11-09

      飞车事故轻则造成机组叶片、变桨系统等大部件损坏,重则发生机组螺栓断裂、主机架变形、发电机与齿轮箱损毁、叶片折断及叶片扫塔,甚至引发火灾、机组倒塔乃至人身伤亡事故,因此,风电机组超速飞车是风电场必须严防死守的

      全球最大16MW整机传动实验平台:让风机触达真正的性能边界

      来源:金风科技2022-10-31

      气隙的大小和弯矩有很大关系,考虑到变形,在仿真设计时通常会预留气隙余量,但是预留多少成为一个难题?预留小了,转子和定子可能会因过载变形而接触,造成发电机烧损;预留过大会造成大量冗余设计和浪费。...16mw整机传动实验平台只是金风科技综合性清洁能源实验体系的一部分,再比如穿透至材料端为全尺寸叶片提供静力试验、疲劳试验及主要结构部件试验的叶片实验平台也是这一实验体系的重要组成部分,它们共同构成了金风科技贯穿零部件

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